电力电缆电气参数特性研究 张建虎
基于数据分析电力电缆电气参数及电气特性运用
基于数据分析电力电缆电气参数及电气特性运用摘要電力工业是关系国计民生的重要基础产业和公共事业,是国民经济发展的战略重点。
目前,电力电缆的应用在电力工程方面显得尤为突出,诸如城市电网、海底的电力电缆以及城市开发的地下电力电缆等。
同时,因为不同的输电方式在电力电缆的应用过程中的特色是不同的,所以其各自的适应范围也就有所区别。
鉴于此情况,本文主要对信息化背景下电力电缆电气参数及电气特性运用进行阐述。
关键词电力电缆;电气参数;电器特性前言当今电力电缆的线路的铺设越来越多,电力电缆在整个电力系统中的重要性日渐显著,电力企业需要提高对电缆的电气参数的认识,只有掌握了实际、准确的电缆参数数据,才能切实地指导、研究电力电缆线路的设定,保证电力电缆线路的安全运行,才能有效地推动我国电力电缆输送工程的健康、稳定发展。
基于此情况,本文针对信息化背景下电力电缆电气参数及电气特性运用进行相关探讨。
1 电力电缆的概述1.1 海底电力电缆海底电力电缆是相对于海域中的岛屿设定建立,解决岛屿与岛屿、岛屿与大陆或跨海大陆之间电信传输的技术问题,同时也为海底石油、天然气开采的供电。
海底电缆主要敷设在海底或河流水下,其主要用于水下的大功率输出电能。
我国第一条海底电缆是在1988年竣工,目前我国海底电力电缆具有很大发展空间。
1.2 地下电力电缆地下电力电缆被城市规划建设广泛应用,其主要应用于城市地下电网、发电站的引出线路和煤矿开采的大功率电能输出和分配等方面[1]。
电力电缆主要由负责输送电能的线芯、起绝缘作用的内、外绝缘层、导体和绝缘屏蔽层和防止外界杂质和水分侵入防水保护层四部分结构组成。
其具有占地少、传输稳定性高、超高压、大容量、安全等优势,深受大型城市建设的欢迎。
1.3 电力电缆的分类及其应用[2]电力电缆主要根据电压等级和绝缘材料进行分类。
根据电压等级的不同可将电力电缆分为中、低压电力电缆(35kv及其以下),高压电缆(110kv以上),超高压电缆(275~800kv以内)和特高压电缆(1000kv以上)。
电气工程及自动化专业毕业论文--煤矿6kV电缆对地绝缘参数检测技术的研究
摘要随着电力事业的迅速发展,对供电可靠性和用电安全性的要求在进一步的提高,电力设备绝缘状况检测技术的发展日益得到重视,新的检测设备和检测技术在不断的推出。
电线电缆是最常用的电力设备,同时也是出现绝缘故障的概率最高的设备。
由于煤层大多身处地下几百米,阴冷潮湿的环境对电缆的考验更加严峻,因此为防止发生事故,对电缆的绝缘检测更加重要。
论文首先简要介绍了电线电缆绝缘材料的特性,阐述了绝缘材料老化的机理、绝缘漏电流的成因和相关电路模型,并在此基础上分析了针对电线电缆的各种绝缘检测技术的原理以及各自的优缺点。
其次,针对设计,重点研究了倍压整流电路的特性。
使用仿真软件EWB进行线路仿真,选择电路参数,最后制作实物并进行验证实验。
关键字:绝缘参数, 仿真, 附加直流电源, 倍压整流电路ABSTRACTWith the development of electrical engineering and the further demand on the service reliability and safety of power systems, the insulation monitoring technique has been paid much attention, at the same time,advanced methods and devices has been in constantly emerge. The electric wire electric cable is the most in common use electric power equipments, also is to appear to insulate to break down all a rate the tallest equipments in the meantime. Because coal bed mostly the places underground be several 100 meters, cold and humid environment on the cable even more severe test, so as to prevent the incident, the cable insulation testing even more important.The first part of the thesis has a review-like character. It makes a brief introduction of the characteristic of dielectric, and than the mechanisms of insulation ageing and the circuit model are introduced. Some methods for insulation monitoring are also analyzed based on the circuit model. Second, focus on the design for the times the pressure of the circuit. The use of simulation software EWB for line simulation, select circuit parameters, the final production of physical and verification experiment.KEY WORDS:insulation parameters, simulation, additional DC power supply, voltage-doubling circuit目录摘要..................................................... 错误!未定义书签。
XLPE电缆绕组高频暂态电路模型的研究
v (0) = 0 , v ( l) = 0 。
(2)
式中 , l 为绕组一匝长度 。结合式 (1) 、(2) 可得 :
v ( x)
=j ( sinh (来自(x - l) ) -
sinh (γl)
sinh (γx )
+ 1) ,
(3) 式中 , γ = jωR0 C0 , 以芯线电压幅值 | u | 为基 值 ,由式 (3) 可得不同频率下外半导电层两接地点间
的等值电路将关系到绕组电路模型是否合理 。电缆
绕组变压器正常运行时 ,外半导电层每匝接地一次 , 因而和芯线导体电压相比 ,外半导电层电压近似为 地电位 ,合理选择外半导电层的电阻率也可使其对 地电压尽可能小[2 ] ,故电场主要集中在内外半导电 层间 ,外半导电层较好地屏蔽了绕组匝间及绕组与 铁心间的电容耦合 ,在一定频率下可不用考虑外半 导电层对地电容及不同匝外半导电层间的电容 。文
semiconductorlayer at different frequencies
外半导电层通过铜丝金属性接地 ,故接地点并
不是理论上的零电位 。此外 ,外半导电层的电压通
过导电铜箔引出获得 ,故计算结果较试验结果要小 。
但计算结果很好地体现了外半导电层电压的分布规
律 。虽然此处实测并计算的是若干频率下的稳态电
分点芯线电压 。 由图 7 可见沿绕组轴向电压的谐振频率几乎无
图 5 电缆绕组等值电路单元 Fig15 Equivalent circuit element
of the cable winding
由于绕组的外半导电层每匝都接地一次 ,因此 v ( k ·l) = 0 ,式中 k = 0 ~ n ( n 为绕组总匝数 ,本 文 n = 66) , k ∈ N 。用 PSPICE 软件仿真时将每匝 分为 10 个单元 。假定半导电层的电阻不随频率变 化 ,也没考虑其固有电容 。内半导电层中由容性电 流引起的损耗远小于外半导电层中相应的损耗 ,且 内半导电层中由感应电压引起的损耗和导体中相应 的损耗相比很小 ,故可忽略 。此外模型中也没考虑 外半导电层的匝间和对地电容 。同时也忽略了不同 匝外半导电层间的接触电阻 。
高压超高压电缆的电动力学特性研究
高压超高压电缆的电动力学特性研究电动力学特性是指电缆中电能的传输和储存的能力,对于高压超高压电缆而言,电动力学特性的研究十分重要。
本文将探讨高压超高压电缆的电动力学特性的研究进展以及相关的重要概念和影响因素。
高压超高压电缆是一种用于输送高电压和超高电压的电力传输装置。
它们常常用于电网输电和城市供电等重要场合。
了解电缆的电动力学特性对于确保电能的高效传输和稳定供应至关重要。
首先,了解电缆中的电场分布对于电动力学特性的研究至关重要。
电场分布描述了电缆内部的电场情况,它受到电压梯度、导体形状、绝缘材料以及包覆层的影响。
通过电场分布的研究,我们可以了解电缆导体和绝缘的电场强度、电压分布以及电场集中的情况。
这些信息对于电能的传输和电缆的安全性至关重要。
接下来,电缆中的电磁场分布也是电动力学特性研究的重要内容。
电缆中电流的流动会产生磁场,而磁场的分布会影响电缆周围的电磁环境。
电磁场分布的研究有助于理解电缆导体与周围环境之间的电磁相互作用,并找到减小电磁辐射和电磁干扰的方法。
此外,电缆的频率特性也是电动力学特性研究的重要方面。
频率特性指的是电缆对于不同频率的电信号的传输特性。
在高压超高压电缆中,考虑到电力传输的特点,一般研究的频率范围为50Hz到500Hz。
通过研究电缆的频率特性,我们可以了解电缆在不同频率下对电能的传输效率以及信号失真情况,并在设计和选择电缆时进行合理的选择。
在研究高压超高压电缆的电动力学特性时,还需要考虑温度的影响。
电缆在工作过程中会产生一定的热量,因此温度对于电缆内部电场和电磁场的分布都有较大影响。
温度的变化会导致电缆材料的绝缘性能和导电性能的变化,从而影响电动力学特性。
因此,研究高温下电缆的电动力学特性、导热机制以及材料的耐温性能对于确保电缆的安全运行非常重要。
除了以上提到的因素,材料的选择、绝缘层厚度、导体结构和电缆的结构等都会对电动力学特性产生影响。
因此,在研究高压超高压电缆的电动力学特性时,需要综合考虑各种因素,并进行合理的设计和优化。
电力电缆电气参数及电气特性的思考
电力电缆电气参数及电气特性的思考摘要:随着现代电子信息工程的发展,电力电缆的应用越来越广泛,并且电力电缆通过其自身独特的优越性,在人们的日常生活中的应用也越来越普遍。
我国的经济飞速发展,随之,新能源的开发与利用也逐步推进。
电力电缆凭借其优越性,其应用范围越来越广,例如,海底电力电缆,城市地下电力电缆。
关键词:电力电缆;电气参数;电气特性;思考引言随着城市的开发建设,电力电缆是我国重要的产业之一,其新能源的开发促进该产业的进一步发展。
电力电缆的安全、供电稳定、维维修简便等优势决定其深受城市规划建设的欢迎。
然而电力电缆由于参数的不稳定和复杂性,其参数会随着零序电流的变化而变化。
通过增加对电力电缆线路、电网用电等的认识,以此来推动电力电缆的输电工程的健康、稳定发展。
1.电力电缆的基本理论概述1.1电力电缆的应用现状在现代,由于我国经济整体水平的不断提高,新型能源的开发和应用也开始受到普遍关注,尤其是在电力工程方面的重视程度也随之不断加深。
目前,在电力工程方面主要侧重于电力电缆的应用,诸如城市电网、海底的电力电缆以及城市开发的地下电力电缆等。
同时,因为不同的输电方式在电力电缆的应用过程中的特色是不同的,所以其各自的适应范围也就有所区别。
1.2电力电缆的优势和特色1.2.1线路设置占地空间小。
在城市的地下铺设了众多的电力电缆线路,然而在城市的地下铺设电力电缆,可以有效地减少实际的占地量。
尽管这一线路铺设在地下,但是它在地面上的空间和变电站有许多的线路出线,而且从线路的检修和安全方面来思量,同一杆上的线路不需要设置太复杂,因为那样会需要更多的土地和空间。
同时,针对不同的变电站来分析,电力电缆的线路的电压和电流的运行能力是强于其他线路的。
1.2.2架设简洁、美观。
目前,由于城市地下电力电缆受到外部环境因素的制约程度小,且在城市中进行各种电力电缆线路和输送配电时,需要对其线路设置安排做出前期的规划和设计,并以此来控制道路和工厂线路配设时做到简洁、美观。
2电力电缆的电气参数_ppt [兼容模式]
电力电缆的电气参数郑晓泉教授1 电力电缆的电气参数电力电缆的电气参数决定电缆的传输性能和传输容量。
容量:主要取决于各部分的损耗发热,而损耗则是根据电气参数来计算的。
相序阻抗:是线路保护系统依据的重要参数,直接影响电网的安全运行。
电气参数:电缆设计、检查电缆质量和工艺的指标和依据。
取决于电缆所用的材料参数和几何尺寸。
电缆的电气参数主要有(1)导电线芯电阻;(2)绝缘电阻;(3)电缆的电感和电容;(4)正(负)序阻抗和零序阻抗。
(1)导电线芯电阻最高工作温度下,单位长度导电线芯的交流电阻由下式计算R =R ’(1+y s +y p )式中,R ’为最高工作温度下,导电线芯的单位长度直流电阻,单位为Ω·m ;y s 为集肤效应系数;y P 为邻近效应因数。
一、导电线芯的直流电阻R ’式中,A =n πd 2/4;ρ20为线芯材料在温度为20℃时的电阻率,标准软铜:ρ20cu =0.017241×10-6Ωm ,标准硬铝:ρ20=0.02864×10-6Ωm ;α为温度系数,αcu =0.00393,αAl =0.00403;θ为最高工作温度,见表3—1;k l 为单根导线加工过程中引起金属电阻率增加所引入的系数,与导线直径大小,金属种类,表面是否有涂层有关,线径越小,系数越大,.3-23-1导线直流电阻一般取1.02~1.07;k2为由于多根导线绞合使单线长度增加所引入的系数,一般取1.02(250mm2以下)~1.03(250mm2及以上);k3为因紧压过程使导线发硬,引起电阻率增加所引入的系数,一般取1.015;k4为因成缆绞合,使线芯长度增加所引入的系数,般取1.01左右;k5为因考虑导线允许公差所引入的系数,对紧压结构一般取1.01左右。
(1.077~1.14)(1.373~1.4536)二、集肤效应因数y。
集肤效应因数即由于集肤效应使电阻增加的百分数,可由下式求得,第二节电缆的绝缘电阻绝缘电阻:(1)含义,是指绝缘在用直流电压度量时,在电导电流下的电阻值。
配电网高温超导电缆的工频参数分析
DOI: 10.19783/ki.pspc.191279
电力系统保护与控制
Power System Protection and Control
Vol.48 No.18 Sep. 16, 2020
配电网高温超导电缆的工频参数分析
兰 莉 1,仇 成 1,杜习周 1,郭明星 1,赵文彬 2,黄一超 1,谢 伟 1,费 斐 1
Analysis of power frequency parameters of HTS cables in a distribution network
LAN Li1, QIU Cheng1, DU Xizhou1, GUO Mingxing1, ZHAO Wenbin2, HUANG Yichao1, XIE Wei1, FEI Fei1 (1. State Grid Shanghai Municipal Electric Power Company, Shanghai 200122, China; 2. Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China)
Abstract: The state-of-the-art development of HTS cables is described. The structure and basic performance of HTS cables for a distribution network with voltage level of 35 kV and below are examined. Structures of the “3-in-one” and the tri-axial core type HTS cable are analyzed. Models of the two kinds of HTS cable are constructed. The electrical characteristics of different structures of the HTS cables are compared and calculated. A practical calculation method for power frequency parameters is proposed, and those parameters of the two kinds of HTS cable are calculated. Given the need to employ an HTS cable in distribution network, a simulation analysis is carried out, and the transient electrical characteristics of the HTS cable in practical application are presented.
6kV到15kV交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆的研发
摘 要 : 着国民经济快速发展 , 随 市场对 6k V到 l V交联 聚 乙烯 绝缘 耐 火电力电缆有较 大的需求。主要 对 6 5k
k V到 1 V 交联聚 乙烯绝缘耐 火电力电缆结构 、 5k 耐火机理 、 火性能进行 阐述 。 耐
1 2 电缆 结 构设 计 .
参照 G / 2 0 . _2 0 B T 17 6 2 0 8的 标 准 规 定 设 计 6 k 到 1 V X P V 5k L E绝缘 耐 火 电力 电缆 。
铜 导 体选 用符 合 G / 9 6 2 0 B T3 5- 0 8的第 2种退 火 铜导 体 ; 外 屏 蔽 为 半 导 电 材 料 , 符 合 G / 内 应 BT 176 2 20 20 ._ o8规 定 ; 缘 材 料 为 X P 应 符 合 绝 L E,
蔽 的导 体等 电位 并 与 绝缘 层 良好 接 触 , 而 避 免 在 从
导 体 与绝缘 层之 间 发 生局 部 放 电 , 一 层 屏 蔽 为 导 这 体屏蔽 层 ; 同样 在绝 缘 表 面 和 金 属屏 蔽 接 触 处 也 可 能存在 间隙 , 引起局 部 放 电的 因素 , 在绝 缘层 表 是 故
i e r ssa c c a s fr —e it n e me h nim ,fr —e it n e p ro man e o i e r ssa c e fr c fXLPE n u ae r -e itn e po rc l . i s td f e r ssa c we a e l i b
G / 2 0 . _2 0 B T 17 6 2 0 8规 定 ; 属 屏 蔽 应 符 合 G / 金 BT 1762 20 2 0 . _ 0 8规 定 ; 填充 材 料 为 玻 璃 丝 绳 , 带 为 包
电力电缆试验方法及检测技术分析 张更
电力电缆试验方法及检测技术分析张更摘要:电力电缆线路在现代生产生活中发挥着重要的作用。
为了推动电力电缆线路的未来发展,对电缆进行检测可以保障电缆的正常工作,电缆故障检测是当前社会亟待解决的问题。
本文基于电力电缆试验方法及检测技术分析展开论述。
关键词:电力电缆;试验方法;检测技术分析引言碍于标准方法、检测工具所限,电线电缆检测领域大部分试验仍须在使用前抽样送至试验室中进行检测,但随着材料检测技术、无损检测技术、在线智能化监控技术的发展,自动化在线检测将是电线电缆检测未来的趋势。
电力电缆高频电流检测法检测中,多源放电的情形非常复杂,很难找到一种可解决所有多源放电问题的方法。
抗干扰工作必然是多种抗干扰算法结合使用,才能达到最优解。
需要指出的是,时频聚类分离算法仍然是最常用的高频电流检测法抗干扰手段,本文所提的分频聚类方法只能作为一个补充手段。
1现有高压电缆带电检测中存在的主要问题在现有的高压电力电缆检测技术条件下,随着检测信号频率的增加,信号的幅值衰减愈加严重,信号的迟滞效果愈加明显。
也就是说,局部放电信号中的高频成分衰减现象明显,其相位也发生了极大偏移,采集到的高压电力电缆波形的畸变问题突出。
目前被广泛应用的自动聚类方法主要存在的问题有:(1)聚类数量的选取存在一定的问题,聚类数量的人工选取方式,还存在一定的弊端,例如,很难得到最优聚类个数。
(2)聚类算法通过不断迭代,最终逼近最优解。
其对初始值的选取比敏感,若初始值不合适,常常无法逼近全局最优解,迭代过程只能徘徊于局部最优解处,导致分类错误或失败。
(3)对数据集样本的要求比较高,难以对任意两个聚类簇有一定交集的样本集进行处理,数据簇合理分离能力较弱。
对于局部放电检测来说,常规模糊聚类方法己经不能满足当前的自动化、智能化需求。
采用交互式自动聚类算法,以实现多放电源信号自动分离功能,以及多种聚类方法和聚类个数之间的自动优化功能,选择最佳优化效果,从而更适应局部放电聚类分离中实际面临的复杂问题。
电力电缆电气参数及电气特性分析
电力电缆电气参数及电气特性分析摘要:当前,电力电缆以其特有的优越性获得了广泛应用。
输电方式上的不同,使得电力电缆运行方式同样也随之有所差异,在此当中,电力电缆输电方式适用范围也是不同的。
结合这些情况,本文重点对电力电缆电气参数及其电气特性进行了深入的分析,以促进电力电缆行业的良性高效发展,同时希望能为相关人员在后续对于这方面的研究提供有价值的参考意见。
关键词:电力电缆;电气参数;电气特性;分析前言随着科技的快速发展,城市经济水平的不断提升,在城市内输配电系统中的电子信息问题越来越严重。
其中常见的问题有电网供电线路走向、供电安全、变电站选址及抗灾能力等,存在的这些问题会对我国城市用电安全、城市经济水平提升产生一定的阻碍。
而电力电缆以其本身特有的优势性,在当前的电子信息工程中得到了广泛应用。
现时期,在城市的电网线路中和大企业供电中都使用的是电力电缆。
随着电力线路中电缆应用率的逐渐增加,人们对电力电缆的了解更加深刻,基于此促进电力电缆输电工程良性有序发展。
1.电力电缆电气参数针对电缆电气参数可分为两大类,分别是一次参数、二次参数。
其中一次参数包含绝缘电阻、电容及线芯的有效电阻和电感。
而二次参数则包含波阻抗、减常数及相移常数。
通过一次参数的计算便可获得二次参数。
针对电力电缆而言,电气参数具有非常重要的效用,电力电缆本身所具备的传输功能会受电气参数而产生影响,另一方面,电气参数还会对传输效果产生决定性影响。
其主要体现是:可对电力电缆电气参数做好计算和利用,以获得各部分发热损耗数据信息,通过这样明确电缆传输容量具体规格。
除此之外,还可通过电容与电气电缆绝缘电阻来更深入精准的了解和掌握绝缘层,确切的说可将其当作实验与检测电缆的重要标准。
1)电缆电阻①线芯电阻,在电缆线芯是交流电的情况下,电缆线芯有效电阻则会因就近效应和集肤效应有所增大,针对这种有效电阻来说,一般可借助麦克斯韦方程进行推算;②绝缘电阻,这种电阻就是电缆本身核心位置相应厚度绝缘层的电阻。
节能型电力电缆与输电线路研发
节能型电力电缆与输电线路研发下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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电力电缆测参数的数字化
电力电缆测参数的数字化
张怡
【期刊名称】《供用电》
【年(卷),期】2005(022)B12
【摘要】电力电缆线路的参数是电力系统调度的常用数据,也是继电保护整定的重要依据之一。
随着近年来上海新建电缆线路的增加,电缆参数测试的工作量也相应增加。
传统测量参数方法——两表法(电压、电流表法),由于表计繁多,接线复杂,工作量很大,是电缆试验工作的一大难点。
本文着重研究电缆参数的数字化测量方法,并寻找符合先进生产力的数字一体化仪器,切实解决了工作中存在的难点。
【总页数】4页(P25-28)
【作者】张怡
【作者单位】上海电缆输配电公司,上海200072
【正文语种】中文
【中图分类】TM726.4
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影响1OkV输电线路设计参数的理论分析与简便计算
影响1OkV输电线路设计参数的理论分析与简便计算
张长富;贾文新
【期刊名称】《河北水利水电技术》
【年(卷),期】1997()4
【摘要】当前对10kV输电线路的设计施工多采用经验公式或套用已成工程图纸,而很少针对各具体工程进行理论计算。
仅通过增大设计可靠系数来保证设计的安全性、可靠性,造成设备浪费、成本增加。
通过对影响10kV输电线路的关键参数——一电压、功率及电能损失进行理论分析。
提出了简便的计算方法,供实际工程
中采用。
【总页数】3页(P44-46)
【关键词】10kV输电线路;电能损失;电压;可靠性;功率;设计参数;理论计算;理论分析;增加;浪费
【作者】张长富;贾文新
【作者单位】华北水利水电学院
【正文语种】中文
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电力电缆电气参数特性研究张建虎
发表时间:2018-05-30T10:03:57.720Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:张建虎
[导读] 摘要:现代电子信息系统日趋发展,电力电缆在生活中的应用逐步广泛,电气参数计算需精密准确,其结果往往影响整个电气系统的总体性发展,电气系统凭借自身优势深入日常生活中的每一个角落,住建成为人们日常生活中不可分割的一部分。
(山东省禹城市禹城宾馆山东德州 251200)
摘要:现代电子信息系统日趋发展,电力电缆在生活中的应用逐步广泛,电气参数计算需精密准确,其结果往往影响整个电气系统的总体性发展,电气系统凭借自身优势深入日常生活中的每一个角落,住建成为人们日常生活中不可分割的一部分。
本文简要叙述了电力电缆的基本理论,并且将落脚点放在电气特性方面,细致分析了电力电缆发展过程中的欠缺之处,简要指明了电力电缆及电气特征的发展前景。
关键词:电力电缆、电气系统、发展
随着现代科技与人工智能化水平的不断提高,城市建设方面日趋规范合理,居民对安全性能方面要求逐步增高,对于用电量的需求越来越大,但是输配电方面的电子信息问题仍是城市建设中的一大难点。
输配电方面潜在的问题将会制约和影响我国城市建设的整体安全以及经济社会规划走向,尤其是较为突出的电力系统网络变电站的选址、线路走向、供电安全性、抗灾害能力等问题,电缆在城市电气设备运用中逐步推广,其性能的优越性在电气传输中逐步彰显,电气电缆在人们的观念里越来越重要,引导人们正确的认识电力电缆线路以及输电配电装置,可以以此为契机,推动电力电缆的输电工程的走向高效、稳定、安全的道路,促使电气电缆的输电工程整体系统化运作,性能化发展。
1 电力电缆的基本理论概述
1.1 应用现状
电子信息技术的高质量发展与新能源的普遍应用,无论是机械化制造还是安全性输出,电力电缆在现在的信息化时代所起到的作用至关重要,促使人们对电力电缆系统的认识程度不断加深,电力电缆系统在日常生活中的运用越来越多。
目前,电力电缆在应用过程中的适应范围和侧重点不一,究其原因在于,电力电缆主要依托电气系统的发展,例如海底的电力电缆、城市电网、城市开发的地下电力电缆等。
因为电力电缆受到环境的制约,配置使用电缆时,充分考虑其特性。
适应范围和侧重情况根据不同的环境,选择不同的埋设方式和输电系统,在环境与外力的合力作用之下,充分选择性能高效、安全的输配电装置。
1.2 优势和特色
1.2.1 线路设置合理规范。
为有效节约城市空间,进而选择在城市地下铺设了众多的电力电缆线路,采取这样的措施可以减少土地占用量,并且保障居民生产生活安全,保障电力系统可以正常运转。
虽然电缆线路在地下铺设,但是它在地面上的空间和变电站有许多的线路出线,从电路检修和正常维修的角度看,同一杆上的线路应设置清晰可见,避免不必要的多线路发展,从而改变多线路缠绕的不利之状,有利于切实地缓解电力电缆架空线路的局限性。
[1]与此同时,电力电缆的线路相较于其他电路的优质在于,电压稳定和电流正常化运行,在使用过程中较为平稳,避免电缆暴露在土地表层,事故发生率低,进而安全系数较高,所以电力电缆线路成为大多城市建设的选择,是城市建设规划设计的必要之处。
1.2.2 架设简洁、便利。
由于城市地下电力电缆具有受到外部环境因素的制约因素小的突出特点,城市在安装电缆电路前,需要进行充分的调研和设计,分析安装电缆线路的外部环境与内在结构,采取多方听证、合理规划的原则,促使电路设计美观、简洁。
电力电缆线路的架设如果复杂多线,则会影响整个城市的交通状况。
2 电气参数
电力电缆的线路的铺设随着城市规划的建设越来越多,电缆的电气参数的认识凸显的尤为重要。
选择适合自己的满意产品,可以发挥电缆电气的最大效力,逐步加深人们对电气电缆的认识,使其可以合理化应用,电缆电气的参数主要包括线芯的绝缘电阻、电感电阻、电容等,这些参数为第一参数。
除了一次参数外,还有二次参数,二次参数主要组成部分是衰减常数、波阻抗、相移常数,二次参数值是由一次参数的理论知识研究计算得来。
电缆的电气参数在电缆的整体应用过程中是非常重要的,其自身的特点和优势条件决定电气对整个电缆的设计以及应用发挥着不可替代的作用,直接影响着电缆本身运行时的传输性能。
电缆线路设定,对电压的调节可以通过调整电缆线芯的电阻和电感来进行控制。
电缆的电气参数对其整个电力电缆部分的耗损程度进行数据参照依据,确定电缆传输系统中的电力运输流量。
电缆的各个组成部分应全面确定电缆的组成部分分析内在性能,加深对电容应用和电阻调节的了解,确定监测电缆传输系统中安全性能。
电缆组成材料的性能也是制约电缆电子参数值的制约因素,适时根据电缆性能的电阻系数、尺寸大小确定电缆材料性能。
由此,通过层层规划设计,并且根据电阻、电导、电感等各个参数来计算以及确定最终的电缆电气参数计算公式。
3 电气的特性
计算出正确的电气参数对分析电气系统的整天运行特性来说是最为关键的一步。
查询以往的数据可以计算电气参数的具体数值,但是往往因为数据更新不及时,容易计算出错误数值,错误的电气参数值往往会影响正常应用,在现实操作中,除了以往的数据可以作为参考,也需要根据基本的电力理论作为研究和分析电气参数计算的基础和原理,从而来计算出精确的电气参数,并将最终的结果运用到实际操作中。
[2]不断研究深入科学的计算方法,不盲目的依照往年数据,立足于客观实际,针对获取的数据结果进行原因分析和探索。
电力电缆参数在进行实际的计算过程中,主要涵盖电容矩阵、电阻矩阵、电感矩阵等,确定电缆线路的传输矩阵问题是计算电力电缆参数的首要问题。
[3]只有利用好传输矩阵,才能在进行电力分析时,确定好电压和电流的传输值,准确及时把握住电缆线路中的电压稳定与电流运行的相关情况。
并联补偿的作用在电缆进行实际运行与操作的过程中,发挥着举足轻重的作用。
改变电缆并联补偿度值可以观测电缆线路实际运行时的电压和电流的变化情况。
[4]因此,在研究电气电缆的性能方面,在传输矩阵的线路上并入并联补偿。
这样的操作目的在于稳定电流的变幅程度,同时合理的减少电压的消耗,促使电缆线路在正常运行中平稳有序。
通过行之有效的手段改变电缆的内部阻力,排除电流与电压的干扰因素,改变电缆抗阻的变动幅度。
同时,在具体的操作过程中,通过有效的变动电缆线路的阻抗的相角值和变动幅度,避免干扰因素与外部阻力的影响,促使电缆正常运行。
综上所述,城市规模不断扩大,城市规划设计日趋合理规范,人们对生活水平与质量的要求也越来越高,经济快速发展带来大规模用
电的扩充,导致城市用电的压力逐步增加,城市用电率超负荷上涨,城市土地本身紧缺,加之电缆的铺设需要占据大量土地,因此城市的用地压力也变得日益紧张起来。
首先,对可以铺设在海底深处的电力电缆,电力电缆的外围保护、电力电缆的线路设置等问题如果得不到妥善的解决,容易引发安全事故,埋下安全隐患,造成大面积伤害,所以我们应合理规划,妥善处理此类问题。
其次,电缆埋藏在地下本身受到的自然干扰因素较少,外部条件限制力较弱但是铺设电缆需要实地勘测水文地质,工程量巨大,宏观测评需精确可靠,而且埋设的经济成本和费用较为高,人工技术要求程度高,安全系数作用程度高。
最后,精准的计算方式和结果是关键,准确的结果影响整个电力系统的运作,成为电力系统运转的重中之重。
通常情况下,电力电缆线路的设定都是依托现代现在信息技术进行实施,精密的筹备与高质量评定相结合,理论与实际相结合,只有打好理论的前头站,才能为电力电缆线路正确操作创造有利的条件,让电力电缆的现代化技术在输配电中高效展现,稳步确保科技能动性发展,优先考虑整体性规划与设计,并掌握正确的电缆参数,明确合理的运算法则,才能确保电力电缆线路安全稳定化运行,为我国电力事业的发展保驾护航,促进电气信息技术朝高水平、质量化迈进。
参考文献
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